В настоящем докладе мы опишем протокол по добыче и вычислительной обработки данных в BCM грызунов pancreata (и других тканей) с помощью NIR-OPT (рис. 1). Как показано на рисунке 2, ткань поджелудочной железы autofluorescense от образца, как и ожидалось заметно снизилась в спектре НДК. Это приводит к значительному увеличению среднего сигнала к шуму (S: N) соотношение для оценки инсулина помечены островков Лангерганса. По адаптация решили изображений в части NIR спектра, как описано здесь, по крайней мере, три конкретные каналы могут быть визуализированы с достаточным S: N отношение включить оценку антитела, меченного типов клеток по всему объему мышиной поджелудочной железы с четкими разделение каналов (см. рисунок 3 и 4). Применительно к визуализации процессов сахарного диабета и / или BCM оценки в целом, таким образом, позволяет технику для визуализации и количественной оценкиинсулина положительной области по отношению к окружающим и / или взаимодействующих типов клеток (см. рисунок 4). Такие оценки благодаря увеличению глубины проникновения в ткани, полученные в диапазоне NIR можно выполнять в гораздо более крупные экземпляры, чем ранее, в том числе поджелудочной железы крыс, которые в 3-5 раза больше, чем его коллега мыши (см. Рисунок 5). Независимо от того, видимой или ближней ИК волн используются, реализация CLAHE может значительно облегчить OPT на основе оценки BCM во время различных генетических и физиологических условий путем повышения чувствительности обнаружения техники (см. Рисунок 6). Основой для развитых держатель образца показано на рисунке 7.

Рисунок 1. Блок-схема изображающие важные шаги для OPT основе анализа BCM в мурнеравенства поджелудочной железы. Время, необходимое для оценки типичного поджелудочной железы мыши составляет 13-14 дней. Большую часть времени расходуется в процессе обработки ткани и иммуногистохимического окрашивания (10 дней), ткань очистки требуется около 2 дней, тогда как длина сканирования зависит от времени экспозиции требуется (обычно около 1 часа). Последующие вычислительной обработки обычно осуществляется в течение дня. Отметим, что относительно длительного окрашивания протокол идеально подходит для пакетной обработки большого количества образцов.

Рисунок 2. Сигнал к шуму для BCM оценок на различных длинах волн. Мышью двенадцатиперстной доли поджелудочной железы, окрашенных в инсулине и с коктейлем из флуорохромом сопряженных вторичными антителами (488 Alexa, 594, 680 и750), был использован для определения S: N соотношения на разных длинах волн. , Изображения показывает первый кадр проекции для каждого канала. B, график, иллюстрирующий среднем S: N для каждого канала. Отношения были определены как средняя интенсивность островке (на основе 215 островков), деленная на интенсивность фона (эндогенная флуоресценция тканей из экзокринной ткани). C, График, показывающий S: N коэффициентов для отдельных островков в каждом канале, нормированный на S: N, полученные для Alexa 594 каналов. Один из способов ANOVA была использована для статистического анализа. Значение уровня, указанного соответствуют ** р <0,01. Шкала бар (А) соответствует 1 мм. Нажмите, чтобы увеличить показатель .

Рисунок3. Разделение каналов., Вторичные антитела, конъюгированные с красителями Alexafluor, перечисленных в таблице были обездвижены отдельно на proteinG-сефарозе бисера. B, флуоресцентные шарики, то встроенные в разные уровни в агарозном призрак и отображаемого использованием указанных фильтров.

Рисунок 4. OPT на основе многоканальных изображений при сахарном диабете исследования., OPT основе ISO-реконструкция поверхности поджелудочной железы (12 недель, двенадцатиперстной доли) от не Тучные Диабетическая (NOD) модели для диабета 1 типа. Образца окрашивали для инсулина (островок β-клеток, псевдо-синего цвета); гладких мышц α-актин (кровеносные сосуды, красный) и CD3 (проникновение Т-лимфоцитов, зеленый). Соответствующие вторичные антитела были использованы; Cy3, IRDye-680 и DyeLight-750 соответственно.вставками (A'-'' ') показать отдельные каналы сигнала. B, OPT изображения (раздутие зрения) доли печени мыши (lobus зловещие латеральной) привиты с сингенными островков и полученную с использованием NIR-OPT две недели после трансплантации. Инсулина, выразив островки pseuodocolored в синих и гладких мышц α-актина положительные судов в красный цвет. Такой подход позволяет оценки островок трансплантата распределение в сосудистой сети. Шкала баров соответствует 1 мм.

Рисунок 5. NIR-OPT облегчает визуализацию больших образцов., Iso-поверхность оказания BCM распределения в поджелудочной железе крыс Zucker с жирной моделью для сахарного диабета 2 типа (селезенки долей в 9 месяцев), иллюстрирующих возможности изображения образца на крыс Поджелудочная железа масштабе NIR-OPT. Как определяетсяс помощью этого метода отображается доля составляет ~ 6 раз больше (V / V), чем его коллега мышью и гаваней 10139 инсулина выражения островков Лангерганса которых β-клетки объем составляет 1,32% от общего объема лобулярной. B, Томографик секции, соответствующей ломаная линия (А), показывающий, что островки из всех глубинах тканей не обнаружено. C, Iso-поверхность оказания BCM распределения мыши поджелудочной железы (селезенки доли в 8 недель) отображается в виде ссылки размера. Отображаться доли таит в 2490 инсулина выражения островки которого β-клетки объем составляет 0,89% от общего объема лобулярной. Pancreata окрашивают GP анти-инсулина следует Alexa594 сопряженных козьего анти-GP (мыши) и IRDye 680 Сопряженные Donkey анти-GP (крыса) антител, соответственно. Образцов (AC) изображены в масштабе и масштабе бар в (C) соответствует 2 мм.
Рисунок 6. CLAHE облегчает обнаружение островков в мышиной поджелудочной железы изображений ОПТ. Переменного тока, представитель изоповерхности оказанных OPT изображений C57Bl / 6 мышей поджелудочной железы (селезенки доли в 8 недель), предназначенного для инсулина. Iso-поверхность реконструкции OPT изображения были выполнены до (псевдо окрашены в зеленый цвет) и после того, как протокол был применен CLAHE (B, псевдо-красного цвета). С Наложение ненормированного данные в (А) и CLAHE обработанные данные в (B). С ^-С ", представитель высокой наложения увеличение ненормированного (А) и CLAHE обработанные (B) изображений. Как показали наличие" красных лишь "островки, CLAHE скрипт облегчает обнаружение малых и низкий уровень сигнала Интенсивность островки. В данном примере изображен образца (после CLAHE обработки) питал 2419 островков с объемом 1,74 мм 3 (номера на основе соответствующих необработанные данные проекции был 1057 островков Wiго объема 1,77 мм 3). D и E, пример данных управления (D) и OB / OB модель мыши для сахарного диабета 2 типа 12 (E) в течение 6 месяцев реализации CLAHE протокол. Обратите внимание на массивные общее увеличение островок размером в OB / OB поджелудочной железы (E). В (D) и (E) поджелудочной железы контур (серый) на основе сигнала от тканей автофлуоресценции. Шкала бар в C составляет 500 мкм переменного тока. Шкала бар в C "соответствует 200 мкм в C и C''. Шкала бар в E соответствует 1 мм (D) и (E). Изображения в (AC) взяты из Hörnblad и др. 3 и были получены с использованием Bioptonics 3001 сканер.

Рисунок 7. Держатель образца для крепления OPT образцов. Образца обеспечивается путем введения иглы через спейсер агарозы через предварительно просверленные отверстия во фланцах. Держатель крепится на петлях, шагового двигателя с помощьюСильный магнит находится в его основание. Эта установка не включает использование неустойчивых клеи и предотвращает нежелательные перемещения образца во время сканирования.